ロボットの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Robotics Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0219)◆商品コード:IMARC23OT0219
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年9月27日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:144
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:技術&メディア
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界のロボット市場規模は2022年に392億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて17.58%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに1,024億米ドルに達すると予測しています。様々な産業における自動化需要の高まり、怪我やヒューマンエラーのリスクを低減する必要性の高まり、大衆の間での環境に対する関心の高まりなどが、市場を牽引する主な要因となっています。

様々な産業におけるロボットの幅広い適用性が市場成長を促進

大規模な生産または移送を行う数多くの産業でロボットが広く採用されていることが、市場を大きく支えています。製造業では、部品の製造、完成、移送、組み立てにロボットが広く使用されています。製品を流通させるマテリアルハンドリング企業では、商品の仕分け、ピッキング、梱包、積み重ねにロボットが活用されています。また、臨床検査、農業、教育、小売・サービス業でも協働ロボットの導入が始まっています。農作物の収穫から自動車の組み立て、医薬品の配送に至るまで、ロボットは多くの産業で生産性、安全性、柔軟性を向上させており、それが市場の推進力にもなっています。

本レポートでは、市場構造、主要企業による市場シェア、企業のポジショニング、上位の勝ち組戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析について取り上げています。また、主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。市場構造は、将来的な技術革新の余地が広く、効率性を高める技術の進歩により、業界の多くのプレーヤーに細分化されています。高い設備投資と特定のブランドに対する消費者のロイヤルティが低いため、ロボット市場への新規参入は緩やかです。

ロボットとは?

ロボットとは、ロボットとその設計、開発、構築、操作、応用に関する学問です。人間が行うには困難すぎる、あるいは危険すぎる作業を、機械を使って実行することです。これらのロボットは、組立、検査、溶接、塗装、切断、梱包など、さまざまな機能を実行するために使用できます。製造業、医療、防衛など幅広い産業で重要性が増しています。さらに、ロボット技術は、危険な環境下での安全性の向上、生産効率の向上、コスト削減、製品の品質向上にも活用されています。また、さまざまな産業の運営方法に革命をもたらし、人間の労働力を削減し、効率を高める可能性も秘めています。人間や周囲の世界と相互作用できるロボットの創造に活用され、ロボットは現在、海洋や宇宙などの過酷な環境の探査に使用されています。さらに、自動運転車やドローンのような自律走行車や、手術、被災地での生存者捜索、医療診断までこなすロボットの開発にも利用されています。多くの産業にとって不可欠な要素であり、技術の進歩に伴い、ロボットは多くの産業の将来において不可欠な役割を果たすことになるでしょう。

COVID-19の影響
COVID-19のパンデミックは、さまざまな最終用途産業が操業停止やロックダウンを余儀なくされ、大規模な財政的後退につながりました。さらに、製造施設における産業用ロボットの設置やメンテナンスに関連する高コストが、ロボット市場の成長を妨げました。さらに、原材料の調達難が製造工場の操業停止に追い打ちをかけました。しかし、コロナウイルスの重症度が低下し、施錠規制が強化されたことで、自動化の導入が大幅に増加し、ロボット市場全体の見通しが明るくなっています。これに伴い、医療業界は消毒や患者監視のためにオートマトンを採用し、最前線の医療従事者がウイルスにさらされるのを減らすよう支援しており、これが大きな推進要因となっています。

ロボット市場の動向:
自動化に対する需要の高まりが、世界市場を大きく牽引しています。マテリアルハンドリング、梱包、組み立て、溶接など、手作業ではコスト効率の悪い反復作業をコンピュータ化する自動化により、人件費の削減と効率の向上を目指す企業にとって、ロボットはますます魅力的なものとなっています。これとは別に、怪我やヒューマンエラーのリスクを減らしつつ、従業員に安全な作業環境を提供する必要性が高まっていることも、市場を後押ししています。さらに、手術、患者の監視、薬の分配、理学療法やリハビリテーションの補助などの医療手順を自動化するために、ヘルスケア分野でロボットが広く採用されていることも、需要に寄与しています。これとともに、倉庫での在庫管理、梱包、配送などの配送・物流プロセスの自動化にもロボットが使用され、配送・物流業務のコスト削減と効率化が図られており、これも成長を促進する要因となっています。また、世界中でロボットが広く採用され、スタッフの増員を不要にし、材料やエネルギーのコストを削減することで、企業のコスト削減を支援していることも、市場を大きく支えています。さらに、人工知能、機械学習、予測分析の統合などの継続的な技術進歩により、ロボットの能力とコスト効率が向上しており、市場の見通しは明るいと言えます。

主要市場の分類:IMARC Groupは、世界のロボット市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界&地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を製品タイプ別に分類しています。

産業用
タイプ別内訳
多関節型
直交ロボット
スカラ
円筒形
その他
サービス
タイプ別内訳
個人・国内
プロフェッショナル
用途別内訳
家庭向け
娯楽用途
防衛用途
フィールド用途
物流用途
ヘルスケア用途
インフラアプリケーション
モバイルプラットフォームアプリケーション
クリーニング・アプリケーション
その他

本レポートでは、ロボット市場を製品タイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、産業用[タイプ別内訳(多関節ロボット、直交ロボット、スカラロボット、円筒ロボット、その他)]、サービス用[タイプ別内訳(個人・家庭用、業務用)]、[用途別内訳(家庭用アプリケーション、娯楽アプリケーション、防衛アプリケーション、現場アプリケーション、物流アプリケーション、ヘルスケアアプリケーション、インフラアプリケーション、モバイルプラットフォームアプリケーション、清掃アプリケーション、その他)]が含まれます。同レポートによると、サービスロボットが最大セグメントを占めたのは、自動化ニーズの高まりと安全性の向上によるもので、自動化により人的労働の必要性が減り、効率が向上するため、パーソナライズされたサービスに対するニーズも高まっています。パーソナライズされたサービスに対する需要が高まるにつれ、サービスロボットは医療補助、高齢者介護、ホームクリーニングなどのパーソナライズされたサービスを提供することができ、市場に影響を与えます。さらに、サービスロボットは人的ミスのリスクを排除し、危険な環境での人的労働の必要性を低減し、重要なインフラストラクチャのより良い監視を提供することで、市場を有利に推進しています。

地域別内訳
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ

また、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカなど、すべての主要地域市場についても包括的な分析を行っています。同レポートによると、アジア太平洋地域はロボットの最大市場です。アジア太平洋地域のロボット市場を牽引する要因としては、人工知能(AI)、機械学習、モノのインターネット(IoT)、ヒューマン・マシン・インターフェース技術の導入などが挙げられます。これらの進歩は、医療、物流、製造、防衛、エンターテインメントなど、さまざまな産業分野で採用されています。ロボット技術は、寸法を変更したり機械を校正したりする能力により、顧客の要求に従って作業を実行する能力を備えており、地域全体の需要を牽引しています。

競争環境:本レポートでは、世界のロボット市場における競争環境についても包括的に分析しています。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の世界ロボット市場規模は?
2. 2023年~2028年のロボット世界市場の予想成長率は?
3. ロボットの世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が世界のロボット市場に与えた影響は?
5. 世界のロボット市場の製品タイプ別内訳は?
6. ロボットの世界市場における主要地域は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界のロボット市場
6 世界のロボット市場:製品タイプ別
7 世界のロボット市場:地域別
8 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルロボティクス市場
5.1 市場概要
5.2 主要な市場推進要因と成功要因
5.3 市場パフォーマンス
5.3.1 過去および現在の市場動向
5.3.2 製品タイプ別市場区分
5.3.3 地域別市場区分
5.3.4 市場予測
5.4 COVID-19の影響
5.5 SWOT分析
5.5.1 概要
5.5.2 強み
5.5.3 弱み
5.5.4 機会
5.5.5 脅威
5.6 バリューチェーン分析
5.7 ポーターの5つの力分析
5.7.1 概要
5.7.2 購買者の交渉力
5.7.3 供給者の交渉力
5.7.4 競争の度合い
5.7.5 新規参入の脅威
5.7.6 代替品の脅威
6 製品タイプ別グローバルロボット市場
6.1 はじめに
6.1.1 産業用ロボットとサービスロボット
6.1.2 主要な市場動向と発展
6.2 グローバル産業用ロボット市場
6.2.1 市場概要
6.2.2 過去及び現在の市場動向
6.2.3 タイプ別市場分析
6.2.3.1 関節式ロボット
6.2.3.1.1 過去及び現在の市場動向
6.2.3.1.2 市場予測
6.2.3.2 直交ロボット
6.2.3.2.1 過去及び現在の市場動向
6.2.3.2.2 市場予測
6.2.3.3 SCARAロボット
6.2.3.3.1 過去および現在の市場動向
6.2.3.3.2 市場予測
6.2.3.4 円筒形ロボット
6.2.3.4.1 過去および現在の市場動向
6.2.3.4.2 市場予測
6.2.3.5 その他
6.2.3.5.1 過去および現在の市場動向
6.2.3.5.2 市場予測
6.2.4 市場予測
6.2.5 貿易データ
6.3 グローバルサービスロボット市場
6.3.1 市場概要
6.3.2 過去および現在の市場動向
6.3.3 タイプ別市場分析
6.3.3.1 個人用・家庭用ロボット市場
6.3.3.1.1 過去および現在の市場動向
6.3.3.1.2 市場予測
6.3.3.2 業務用ロボット市場
6.3.3.2.1 過去および現在の市場動向
6.3.3.2.2 市場予測
6.3.4 用途別市場分析
6.3.4.1 家庭用アプリケーション
6.3.4.1.1 過去および現在の市場動向
6.3.4.1.2 市場予測
6.3.4.2 エンターテインメント用途
6.3.4.2.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.2.2 市場予測
6.3.4.3 防衛用途
6.3.4.3.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.3.2 市場予測
6.3.4.4 フィールド応用
6.3.4.4.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.4.2 市場予測
6.3.4.5 ロジスティクス応用
6.3.4.5.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.5.2 市場予測
6.3.4.6 医療分野の応用
6.3.4.6.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.6.2 市場予測
6.3.4.7 インフラ分野の応用
6.3.4.7.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.7.2 市場予測
6.3.4.8 モバイルプラットフォームアプリケーション
6.3.4.8.1 過去および現在の市場動向
6.3.4.8.2 市場予測
6.3.4.9 クリーニングアプリケーション
6.3.4.9.1 過去および現在の市場動向
6.3.4.9.2 市場予測
6.3.4.10 その他
6.3.4.10.1 過去及び現在の市場動向
6.3.4.10.2 市場予測
6.3.5 市場予測
7 地域別グローバルロボティクス市場
7.1 北米
7.1.1 市場概要
7.1.2 過去及び現在の市場動向
7.1.3 製品タイプ別市場分析
7.1.4 市場予測
7.2 欧州
7.2.1 市場概要
7.2.2 過去及び現在の市場動向
7.2.3 製品タイプ別市場分析
7.2.4 市場予測
7.3 アジア太平洋
7.3.1 市場概要
7.3.2 過去および現在の市場動向
7.3.3 製品タイプ別市場分析
7.3.4 市場予測
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 市場概要
7.4.2 過去および現在の市場動向
7.4.3 製品タイプ別市場分析
7.4.4 市場予測
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 市場概要
7.5.2 過去および現在の市場動向
7.5.3 製品タイプ別市場分析
7.5.4 市場予測
8 競争環境
8.1 市場構造
8.2 主要プレイヤー別市場分析
8.3 主要プレイヤー概要



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Robotics Market
5.1 Market Overview
5.2 Key Market Drivers and Success Factors
5.3 Market Performance
5.3.1 Historical and Current Market Trends
5.3.2 Market Breakup by Product Type
5.3.3 Market Breakup by Region
5.3.4 Market Forecast
5.4 Impact of COVID-19
5.5 SWOT Analysis
5.5.1 Overview
5.5.2 Strengths
5.5.3 Weaknesses
5.5.4 Opportunities
5.5.5 Threats
5.6 Value Chain Analysis
5.7 Porter’s Five Forces Analysis
5.7.1 Overview
5.7.2 Bargaining Power of Buyers
5.7.3 Bargaining Power of Suppliers
5.7.4 Degree of Competition
5.7.5 Threat of New Entrants
5.7.6 Threat of Substitutes
6 Global Robotics Market by Product Type
6.1 Introduction
6.1.1 Industrial Robots and Service Robots
6.1.2 Key Market Trends and Developments
6.2 Global Industrial Robotics Market
6.2.1 Market Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends
6.2.3 Market Breakup by Type
6.2.3.1 Articulated Robots
6.2.3.1.1 Historical and Current Market Trends
6.2.3.1.2 Market Forecast
6.2.3.2 Cartesian Robots
6.2.3.2.1 Historical and Current Market Trends
6.2.3.2.2 Market Forecast
6.2.3.3 SCARA Robots
6.2.3.3.1 Historical and Current Market Trends
6.2.3.3.2 Market Forecast
6.2.3.4 Cylindrical Robots
6.2.3.4.1 Historical and Current Market Trends
6.2.3.4.2 Market Forecast
6.2.3.5 Others
6.2.3.5.1 Historical and Current Market Trends
6.2.3.5.2 Market Forecast
6.2.4 Market Forecast
6.2.5 Trade Data
6.3 Global Service Robotics Market
6.3.1 Market Overview
6.3.2 Historical and Current Market Trends
6.3.3 Market Breakup by Type
6.3.3.1 Personal and Domestic Robots Market
6.3.3.1.1 Historical and Current Market Trends
6.3.3.1.2 Market Forecast
6.3.3.2 Professional Robots Market
6.3.3.2.1 Historical and Current Market Trends
6.3.3.2.2 Market Forecast
6.3.4 Market Breakup by Applications
6.3.4.1 Household Applications
6.3.4.1.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.1.2 Market Forecast
6.3.4.2 Entertainment Applications
6.3.4.2.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.2.2 Market Forecast
6.3.4.3 Defence Applications
6.3.4.3.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.3.2 Market Forecast
6.3.4.4 Field Applications
6.3.4.4.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.4.2 Market Forecast
6.3.4.5 Logistics Applications
6.3.4.5.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.5.2 Market Forecast
6.3.4.6 Healthcare Applications
6.3.4.6.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.6.2 Market Forecast
6.3.4.7 Infrastructure Applications
6.3.4.7.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.7.2 Market Forecast
6.3.4.8 Mobile Platform Applications
6.3.4.8.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.8.2 Market Forecast
6.3.4.9 Cleaning Applications
6.3.4.9.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.9.2 Market Forecast
6.3.4.10 Others
6.3.4.10.1 Historical and Current Market Trends
6.3.4.10.2 Market Forecast
6.3.5 Market Forecast
7 Global Robotics Market by Region
7.1 North America
7.1.1 Market Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends
7.1.3 Market Breakup by Product Type
7.1.4 Market Forecast
7.2 Europe
7.2.1 Market Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends
7.2.3 Market Breakup by Product Type
7.2.4 Market Forecast
7.3 Asia Pacific
7.3.1 Market Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends
7.3.3 Market Breakup by Product Type
7.3.4 Market Forecast
7.4 Latin America
7.4.1 Market Overview
7.4.2 Historical and Current Market Trends
7.4.3 Market Breakup by Product Type
7.4.4 Market Forecast
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Market Overview
7.5.2 Historical and Current Market Trends
7.5.3 Market Breakup by Product Type
7.5.4 Market Forecast
8 Competitive Landscape
8.1 Market Structure
8.2 Market Breakup by Key Players
8.3 Key Player Profiles
※参考情報

ロボットは、人間の作業を自動化し、様々なタスクを実行するために設計された機械やシステムのことを指します。ロボティクスは、そのロボットの設計、構築、運用、制御に関する学問や技術を扱う分野です。ロボットは通常、センサー、アクチュエーター、コントロールシステム、エネルギー源から構成されており、これらの要素が協力して動作します。ロボットは、単純なものから複雑なものまで様々な形態があり、種類や用途に応じて大きく分けることができます。
ロボットの種類には、大きく分けて産業用ロボット、サービスロボット、ホビー用ロボット、軍事用ロボットなどがあります。産業用ロボットは、生産ラインでの組み立てや溶接、塗装などの作業を行うことが多いです。これらのロボットは、高速で精密な作業を行うことができるため、自動車や電機製品などの製造業で広く活用されています。サービスロボットは、家庭や医療、介護、物流など、日常生活やサービス業において人間のサポートを行います。例えば、掃除ロボットや介護ロボット、配膳ロボットなどがあります。ホビー用ロボットは、個人や教育機関での学習や娯楽を目的とした小型のロボットで、プログラミングやエンジニアリングのスキルを習得するために利用されます。軍事用ロボットは、無人機や地雷処理ロボット、偵察ロボットなどがあり、様々な防衛業務に活用されています。

ロボットの用途は多岐にわたります。産業界では効率的な生産を促進し、人件費の削減や品質の向上に寄与しています。また、医療分野では手術用ロボットやリハビリテーション支援ロボットが導入され、患者の回復を助ける役割を果たしています。さらに、農業分野では自動化された耕作ロボットやドローンによる監視が行われ、生産効率が向上しています。家庭用では掃除や調理を手伝うロボットが一般的になりつつあり、高齢化社会においては特に重要な存在となっています。

ロボティクスの関連技術には、人工知能(AI)、機械学習、センサー技術、ナビゲーション技術、材料工学などがあります。AIはロボットの判断能力や自律的な行動を支える重要な要素として、特にその進化が著しいです。機械学習はデータから学習し、ロボットがより適切な行動を取れるようにするために使われます。センサー技術は、ロボットが周囲の環境を認識し、適切に反応するために欠かせません。ナビゲーション技術は、ロボットが移動する際に経路を決定し、障害物を避けることができるよう支援します。材料工学は、ロボットの性能や耐久性を向上させるために、新しい材料の開発を行います。

今後のロボティクスの発展には、自律性や協調性の向上が期待されます。特に、人とロボットが協力し合う協働ロボット(コボット)の研究が進められ、より安全で効率的な作業環境の構築が目指されています。また、倫理的な課題や法制度の整備も重要なテーマとして浮上しており、ロボットの社会への適応が求められています。ロボティクスは今後ますます発展し、私たちの生活や産業に不可欠な存在となるでしょう。ロボットの進化は、単なる機械の自動化にとどまらず、私たちの生活様式や働き方に根本的な変化をもたらす可能性を秘めています。


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